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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE HIDROGELES DE ALCOHOL POLIVINÍLICO POR LA TÉCNICA DE CONGELAMIENTO/DESCONGELAMIENTO PARA APLICACIONES MÉDICAS]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYVINYL ALCOHOL HYDROGELS BY FREEZING/THAWING TECHNIQUE FOR MEDICAL APPLICATIONS]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[SÍNTESES E CARACTERIZAÇÃO DE HIDROGEIS DE ÁLCOOL POLIVINÍLICO PELA TÉCNICA DE CONGELAMENTO/DESCONGELAMENTO PARA APLICAÇÕES MÉDICAS]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Using different cycles of freeze-thawing, semicrystalline polyvinyl alcohol hydrogels were synthesized in concentrations of 7.5 % and 12 %. The kinetic and grade of swelling, states of water and the tensile strength were calculated by gravimetry, by differential scanning calorimetry, DSC, and the tensile tests respectively. The results show that hydrogels with less concentration and cycles have better grade and kinetic of swelling, while the tensile strength is lower. The DSC results allow us to determine the free and freezable bound waters in our hydrogels. The characteristics obtained from these hydrogels lead their classification for different medical applications.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Usando diferentes ciclos de congelamento/descongelamento se prepararam hidrogéis de álcool polivinílico semicristalino 7,5 % e 12 % em concentração. A cinética e o grau de inchamento, os estados da água e a resistência à tração se avaliaram por gravimetria, calorimetria diferencial de varrido (DSC) e provas de tração, respectivamente. Os resultados indicam que os hidrogeis de menor concentração e com menor número de ciclos apresentam cinética e grau de inchamento melhores e menor resistência à tração. As DSC permitiram determinar a presença de água livre e de agua ligada congelável. As características destes hidrogeis permitem classificá-los para diferentes aplicações médicas.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font size="4" face="Verdana"><b>S&Iacute;NTESIS Y CARACTERIZACI&Oacute;N DE HIDROGELES   DE ALCOHOL POLIVIN&Iacute;LICO POR LA T&Eacute;CNICA DE   CONGELAMIENTO/DESCONGELAMIENTO PARA   APLICACIONES M&Eacute;DICAS</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana"><b>SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYVINYL ALCOHOL HYDROGELS   BY FREEZING/THAWING TECHNIQUE FOR MEDICAL APPLICATIONS</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana"><b>S&Iacute;NTESES E CARACTERIZA&Ccedil;&Atilde;O DE HIDROGEIS DE &Aacute;LCOOL POLIVIN&Iacute;LICO   PELA T&Eacute;CNICA DE CONGELAMENTO/DESCONGELAMENTO PARA   APLICA&Ccedil;&Otilde;ES M&Eacute;DICAS</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p> <font face="Verdana"size="2">     <p> <b>Claudia Elena Echeverri<sup>*</sup>,  Catalina Vallejo<sup>**</sup>,    Marta Elena Londo&ntilde;o<sup>***</sup></b></p>     <p>* Ingeniera Biom&eacute;dica, EIA-CES; MSc en Qu&iacute;mica Aplicada y Materiales Polim&eacute;ricos, Universidad del Pa&iacute;s Vasco.   Investigadora del grupo GIBEC. Ingenier&iacute;a Biom&eacute;dica, EIA-CES. <a href="mailto:bmclech@eia.edu.co">bmclech@eia.edu.co</a></p>     <p> ** Ingeniera Biom&eacute;dica, EIA-CES. Investigadora grupo GIBEC. Ingenier&iacute;a Biom&eacute;dica, EIA-CES. <a href="mailto:bmcava@eia.edu.co">bmcava@eia.edu.co</a></p>     <p> *** F&iacute;sica, Universidad de Antioquia; Mag&iacute;ster en Ingenier&iacute;a, &Aacute;rea Ingenier&iacute;a Biom&eacute;dica, Universidad Pontificia Bolivariana;   Doctora (c) en Ingenier&iacute;a, Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Materiales, Universidad Nacional de Colombia. Docente   e Investigadora del grupo GIBEC. Ingenier&iacute;a Biom&eacute;dica, EIA-CES. <a href="mailto:pfmalon@eia.edu.co%20">pfmalon@eia.edu.co </a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Art&iacute;culo recibido 8-VII-2009. Aprobado 4-XII-2009</p>     <p>  Discusi&oacute;n abierta hasta junio de 2010</p> <hr size="1" /> </font>     <p> <font size="3" face="Verdana"><b>RESUMEN</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p> Usando diferentes ciclos de congelamiento/descongelamiento se prepararon hidrogeles de alcohol polivin&iacute;lico   semicristalino 7,5 % y 12 % en concentraci&oacute;n. La cin&eacute;tica y el grado de hinchamiento, los estados del agua   y la resistencia a la tracci&oacute;n se evaluaron por gravimetr&iacute;a, calorimetr&iacute;a diferencial de barrido (DSC) y pruebas   de tracci&oacute;n, respectivamente. Los resultados indican que los hidrogeles de menor concentraci&oacute;n y con menor   n&uacute;mero de ciclos presentan cin&eacute;tica y grado de hinchamiento mejores y menor resistencia a la tracci&oacute;n. Las DSC   permitieron determinar la presencia de agua libre y de agua vinculada congelable. Las caracter&iacute;sticas de estos   hidrogeles permiten clasificarlos para diferentes aplicaciones m&eacute;dicas.</p> </font>     <p> <font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">PALABRAS CLAVE: </font></b>alcohol polivin&iacute;lico; biomateriales; hidrogeles; congelamiento/descongelamiento.</font></p> <font face="Verdana"size="2"> <hr size="1" /> <b><font size="3">ABSTRACT</font></b>     <p> Using different cycles of freeze-thawing, semicrystalline polyvinyl alcohol hydrogels were synthesized in   concentrations of 7.5 % and 12 %. The kinetic and grade of swelling, states of water and the tensile strength were   calculated by gravimetry, by differential scanning calorimetry, DSC, and the tensile tests respectively. The results show that hydrogels with less concentration and cycles have better grade and kinetic of swelling, while the tensile    strength is lower. The DSC results allow us to determine the free and freezable bound waters in our hydrogels.   The characteristics obtained from these hydrogels lead their classification for different medical applications.</p> </font>     <p> <font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">KEY WORDS:</font></b> polyvinyl alcohol; biomaterials; hydrogels; freezing/thawing.</font></p> <hr size="1" />     <p><font size="3" face="Verdana"><b> RESUMO</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p> Usando diferentes ciclos de congelamento/descongelamento se prepararam hidrog&eacute;is de &aacute;lcool polivin&iacute;lico   semicristalino 7,5 % e 12 % em concentra&ccedil;&atilde;o. A cin&eacute;tica e o grau de inchamento, os estados da &aacute;gua e a   resist&ecirc;ncia &agrave; tra&ccedil;&atilde;o se avaliaram por gravimetria, calorimetria diferencial de varrido (DSC) e provas de tra&ccedil;&atilde;o,   respectivamente. Os resultados indicam que os hidrogeis de menor concentra&ccedil;&atilde;o e com menor n&uacute;mero de ciclos   apresentam cin&eacute;tica e grau de inchamento melhores e menor resist&ecirc;ncia &agrave; tra&ccedil;&atilde;o. As DSC permitiram determinar   a presen&ccedil;a de &aacute;gua livre e de agua ligada congel&aacute;vel. As caracter&iacute;sticas destes hidrogeis permitem classific&aacute;-los   para diferentes aplica&ccedil;&otilde;es m&eacute;dicas.</p> </font>     <p> <font size="2" face="Verdana"><b><font size="3">PALAVRAS-C&Oacute;DIGO:</font></b> &aacute;lcool polivin&iacute;lico; biomateriais; hidrogeis; congelamento/descongelamento.</font></p> <hr size="1" />     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p> Durante las &uacute;ltimas d&eacute;cadas se ha estudiado   una nueva clase de materiales denominados hidrogeles,   los cuales son redes polim&eacute;ricas tridimensionales   capaces de absorber l&iacute;quidos (agua o fluidos corporales)   sin disolverse y liberarlos con el tiempo (Yoshii   <i>et al</i>., 1995; Hassan y Peppas, 2000a, 2000b; Schacht,   2004; Li, Luo y Lam, 2007; Nugent y Higginbotham,   2007). Esta caracter&iacute;stica, junto con su biocompatibilidad   con los tejidos humanos, permeabilidad y   bajo coeficiente de fricci&oacute;n (Stammen <i>et al</i>., 2001),   los ha hecho aptos para ser usados en aplicaciones   m&eacute;dicas (Lapidot y Kost, 2001; Hoffman, 2002). Estas   redes tridimensionales est&aacute;n compuestas por una fase   s&oacute;lida, fluido intersticial y especies i&oacute;nicas; se les ha   considerado como biomateriales inteligentes, ya que   algunos de ellos responden variando su volumen a   est&iacute;mulos del medio ambiente tales como cambios   de pH, temperatura, concentraci&oacute;n de especies,   radiaciones, entre otros (Kim <i>et al</i>., 2002, Nugent y   Higginbotham, 2007).</p>     <p> Los hidrogeles se pueden obtener a partir de   pol&iacute;meros naturales, por ejemplo, col&aacute;geno, quitos&aacute;n,   fibrina y otros, y sint&eacute;ticos (&oacute;xido de polietileno,   &aacute;cido poliacr&iacute;lico, polivinil pirrolidona y alcohol polivin&iacute;lico)   (El Fray <i>et al</i>., 2007), por medio de procesos   f&iacute;sicos y qu&iacute;micos. El tipo de proceso elegido para   la s&iacute;ntesis de estos materiales determina sus propiedades.   Las t&eacute;cnicas de procesamiento f&iacute;sicas tienen   la ventaja de no requerir agentes entrecruzantes   qu&iacute;micos, los cuales son t&oacute;xicos y hacen necesario   realizar varios lavados al hidrogel hasta asegurar que   dicha toxicidad haya desaparecido (Hassan y Peppas,   2000a, 2000b).</p>     <p> Los hidrogeles se han aplicado en un amplio   espectro de &aacute;reas, tales como medicina, biotecnolog&iacute;a,   farmacia e industria (Vallejo <i>et al</i>., 2005; Lin y   Metters, 2006). Se han empleado como sistemas de suministro de medicamentos, ap&oacute;sitos h&uacute;medos, matrices   para el cultivo de c&eacute;lulas, lentes de contacto,   sensores, como reemplazo de tendones, piel, ligamentos   y cart&iacute;lago, entre muchas otras aplicaciones   (Stammen, 2001).</p>     <p> El alcohol polivin&iacute;lico o polivinil alcohol, PVA,   es un pol&iacute;mero hidrof&iacute;lico, no t&oacute;xico, biocompatible,   con buenas propiedades mec&aacute;nicas y muy estable   durante largos per&iacute;odos en diferentes condiciones   de temperatura y pH (Gholap, Jog y Badiger,   2004). A partir de este pol&iacute;mero se pueden obtener   hidrogeles por entrecruzamiento f&iacute;sico o qu&iacute;mico   (Hassan y Peppas, 2000a, 2000b; Pan, Xiong y Ma,   2006; Nakaoki y Yamashita, 2008; Xiao y Yang, 2006;   Patachia, Valente y Baciu, 2007), donde el entrecruzamiento   f&iacute;sico puede realizarse por medio de   ciclos de congelamiento/descongelamiento, para   as&iacute;, de una manera sencilla, obtener hidrogeles con   propiedades adecuadas para su aplicaci&oacute;n en el &aacute;rea   m&eacute;dica. Las caracter&iacute;sticas del alcohol polivin&iacute;lico,   su concentraci&oacute;n, la temperatura y los ciclos de   congelamiento/descongelamiento determinan las   propiedades del hidrogel obtenido; dependiendo   de la aplicaci&oacute;n que se desee, dichas propiedades   deben ser controladas (Lozinsky <i>et al</i>., 1992; Lozinsky   y Plieva, 1998; Ricciardi <i>et al</i>., 2003). En este trabajo   se propone obtener hidrogeles de PVA por la t&eacute;cnica   de congelamiento/descongelamiento, denominados   tambi&eacute;n criogeles, y determinar el efecto de la concentraci&oacute;n   y los ciclos de congelamiento/descongelamiento   (C/D) en las propiedades de hinchamiento,   la composici&oacute;n e interacci&oacute;n del agua dentro del   sistema y las propiedades mec&aacute;nicas de hidrogeles   de PVA, con el fin de establecer sus aplicaciones   m&eacute;dicas en nuestro medio.</p> </font>     <p> <font size="3" face="Verdana"><b>2. DESARROLLO EXPERIMENTAL</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p><b> 2.1 Materiales y m&eacute;todos de estudio</b></p>     <p> Se us&oacute; alcohol polivin&iacute;lico de peso molecular   130.000 y grado de hidr&oacute;lisis del 99 % (Aldrich,   EE. UU.), disuelto en agua destilada, para preparar   soluciones de 7,5 % y 12 % de concentraci&oacute;n de PVA   mediante agitaci&oacute;n continua, a 80 &deg;C de temperatura,   durante 3 horas. Las soluciones obtenidas se sometieron   a congelamiento a -14 &deg;C durante 12 horas y   descongelamiento a temperatura ambiente durante   12 horas, repitiendo dicho proceso hasta completar 2   y 4 ciclos de congelamiento/descongelamiento. Los   hidrogeles as&iacute; obtenidos se dejaron secar durante   una semana a temperatura ambiente hasta tener un   peso constante, y luego se realizaron las pruebas de   hinchamiento. Para las pruebas de hinchamiento se   cortaron hidrogeles de unos 7 mm de di&aacute;metro, los   cuales se sumergieron en agua destilada y se pesaron   peri&oacute;dicamente hasta que alcanzaron su estado de   equilibrio, y luego se determin&oacute; su grado de hinchamiento   por t&eacute;cnica gravim&eacute;trica. El estudio del tipo   de aguas presentes en los hidrogeles se efectu&oacute; usando   un calor&iacute;metro modulado TA Instrument modelo   Q100 (TA Instrument, EE. UU.). Se tomaron muestras   de unos 12,000 mg y se enfriaron s&uacute;bitamente a raz&oacute;n   de 50 &deg;C/min hasta -50 &deg;C, luego se calentaron a   5 &deg;C/min hasta 220 &deg;C y, finalmente, se enfriaron a   5 &deg;C/min hasta 25 &deg;C. Para las pruebas mec&aacute;nicas,   se cortaron cinco muestras de cada tratamiento con   un espesor aproximado de 0,7 mm, seg&uacute;n la norma   ASTM D 638-04. Los ensayos de tracci&oacute;n se hicieron   en una m&aacute;quina de ensayos universal Instron 3366   (Instron Engineering Corporation, Canton, EE. UU.),   con una rapidez de 0,5 mm/s. En este ensayo se midieron   resistencia m&aacute;xima a la tracci&oacute;n y m&oacute;dulo de   elasticidad. Los resultados se analizaron con el programa   Statgraphics Plus 5.1 (Statgraphics, EE. UU.).</p>     <p><b> 2.2 Resultados experimentales   y discusi&oacute;n</b></p>     <p> En la figura 1 se reporta la cin&eacute;tica de hinchamiento   de las muestras sumergidas en agua hasta el   d&iacute;a 30. El porcentaje de hinchamiento se incrementa   con el tiempo hasta alcanzar un valor l&iacute;mite, hinchamiento   m&aacute;ximo. El porcentaje de hinchamiento se   calcul&oacute; de acuerdo con la ecuaci&oacute;n 1 (Li, Wang y   Wu, 1998): </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Porcentaje de hinchamiento <img src="img/revistas/eia/n12/n12a05ecu1.gif" /> </p>     <p>Con W<sub>h</sub> y W<sub>s</sub> el peso del hidrogel hinchado   y seco respectivamente.</p>     <p>En la <a href="img/revistas/eia/n12/n12a05fig1.gif" target="_blank">figura 1</a> se observa que los hidrogeles   del tratamiento 7,5 % y 2 ciclos tienen una cin&eacute;tica   de hinchamiento mayor y m&aacute;s estable, seguidos por   los hidrogeles del tratamiento 7,5 % y 4 ciclos. Los   hidrogeles de mayor concentraci&oacute;n son los que menos   hinchamiento presentan. El mayor hinchamiento   de los hidrogeles de menor concentraci&oacute;n probablemente   se deba a que presentan menor densidad   de entrecruzamiento (Li, Wang y Wu, 1998), por lo   que pueden albergar mayor cantidad de agua en los   espacios que se generan entre entrecruzamiento y   entrecruzamiento, lo cual no sucede con los hidrogeles   de mayor concentraci&oacute;n, en los cuales la alta   densidad de entrecruzamiento deja menos volumen   libre disponible para el hinchamiento de los hidrogeles   (Lozinsky and Plieva, 1998; Francis y Varshney,   2005). Los ciclos de congelamiento/descongelamiento   tambi&eacute;n afectan el grado de entrecruzamiento, lo   que se hace particularmente apreciable en los geles   de 7,5 % de concentraci&oacute;n de PVA de dos y cuatro   ciclos; ocurre lo contrario en los geles de 12 % de   concentraci&oacute;n.</p>     <p> En la <a href="#(tab1)">tabla 1</a> se encuentran los valores promedio   del m&oacute;dulo de Young de cada uno de los cuatro   tratamientos. En ella se observa que los tratamientos   de 4 ciclos tienen m&oacute;dulos de Young mayores. Estos   resultados sugieren que los hidrogeles con mayor   m&oacute;dulo de Young presentan densidades de entrecruzamiento   m&aacute;s altas, lo cual genera redes polim&eacute;ricas   m&aacute;s r&iacute;gidas (Wang, Wang y Li, 2003; Li, Xue y Cheng,   2005); sin embargo, la disminuci&oacute;n de dicho m&oacute;dulo   para la muestra de 12 % y 2 ciclos respecto a la de   7,5 % y 4 ciclos evidencia un debilitamiento en la   red f&iacute;sica formada, debido a que quiz&aacute;s esta muestra   inici&oacute; un proceso de degradaci&oacute;n, lo que requiere   estudios de degradaci&oacute;n para determinar este efecto. </p>     <p align="center"><a name="(tab1)"><img src="img/revistas/eia/n12/n12a05tab1.gif" /></a></p>     <p> Las propiedades mec&aacute;nicas de los hidrogeles,   en general, dependen en gran medida del m&eacute;todo   de preparaci&oacute;n, por tanto, es dif&iacute;cil asignar propiedades   mec&aacute;nicas espec&iacute;ficas a un hidrogel (Krumova   <i>et al</i>., 2000). Estos resultados evidencian las pobres   propiedades mec&aacute;nicas de los hidrogeles, lo cual limita su aplicaci&oacute;n; no obstante, estos geles pueden   incrementar su resistencia mec&aacute;nica aumentando   la concentraci&oacute;n de PVA y los ciclos de procesado   (Stammen <i>et al</i>., 2001).</p>     <p>Es de anotar que el n&uacute;mero de ciclos no necesariamente   favorece la organizaci&oacute;n de la red con el   aumento del grado de entrecruzamiento, es decir, si   hay m&aacute;s ciclos C/D se pueden fortalecer los cristales   que se hab&iacute;an formado en los ciclos anteriores sin   generar nuevas regiones cristalinas, pero mejorando   las propiedades mec&aacute;nicas (Hassan y Peppas, 2000a,   2000b). Lo anterior podr&iacute;a explicar el comportamiento   de los hidrogeles de 12 % 4 ciclos mostrados   en esta investigaci&oacute;n, donde cuanto mayor n&uacute;mero   de ciclos se observaron hubo mejores propiedades   de hinchamiento, debido al aumento de regiones   amorfas, que adem&aacute;s, favorecen la entrada de agua.</p>     <p> La <a href="#(fig2)">figura 2</a> muestra los termogramas DSC para   los hidrogeles de PVA preparados por la t&eacute;cnica de   C/D para las diferentes concentraciones y ciclos.   Las DSC de los hidrogeles parcialmente hinchados   indican la presencia de agua congelable, la cual se   funde alrededor de los 0 &deg;C (Li, Xue y Cheng, 2005).   Generalmente, los estados del agua en este tipo de   pol&iacute;meros pueden ser clasificados en agua libre, la   cual no toma parte en los v&iacute;nculos de hidr&oacute;geno   con las mol&eacute;culas del pol&iacute;mero (tiene temperatura   de transici&oacute;n, entalp&iacute;a y curvas DSC como el agua   pura); el agua vinculada congelable o agua intermedia    interact&uacute;a d&eacute;bilmente con las mol&eacute;culas del pol&iacute;mero, y el agua no congelable o agua ligada se   refiere a las mol&eacute;culas de agua ligadas al pol&iacute;mero   mediante puentes de hidr&oacute;geno. Este tipo de agua   no muestra picos endot&eacute;rmicos en los rangos de   temperatura -70 &deg;C a 0 &deg;C.</p>     <p align="center"><a name="(fig2)"><img src="img/revistas/eia/n12/n12a05fig2.gif" /></a></p>     <p align="left">El calor de fusi&oacute;n del agua congelable (intermedia   y agua libre) fue determinado a partir del &aacute;rea   bajo la curva endot&eacute;rmica. La fracci&oacute;n de agua libre   en el agua total fue calculada como la raz&oacute;n del pico   endot&eacute;rmico para el hidrogel hinchado entre el calor   endot&eacute;rmico de fusi&oacute;n del agua pura (79,9 cal/g). La   ecuaci&oacute;n 2 supone que el calor de fusi&oacute;n del agua   libre en el hidrogel es el mismo que el del hielo:</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/eia/n12/n12a05ecu2.gif" /></p>     <p align="left">As&iacute;, W<sub>t</sub> es el contenido de agua total en equilibrio   (%); W<sub>b</sub> es la cantidad de agua vinculada (%);   W<sub>f</sub> y W<sub>fg</sub> son la cantidad de agua libre y congelable,   respectivamente (Wang, Wang y Li, 2003).</p>     <p align="left"> Los contenidos de agua congelable y no   congelable fueron obtenidos de acuerdo con las   f&oacute;rmulas establecidas por W. Li y colaboradores (Li,   Xue y Cheng, 2005), estas son las ecuaciones 3 y 4:</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n12/n12a05ecu3.gif" /></p>     <p align="center"> <img src="img/revistas/eia/n12/n12a05ecu4.gif" /></p></p> Donde:     <p align="left"> W<sub>fh</sub> y W<sub>nfh</sub> es el agua congelable y no congelable   respectivamente.</p>     <p align="left"> W<sub>sg</sub> es el peso total del gel hinchado.</p>     <p align="left"> Q es la raz&oacute;n de hinchamiento del gel parcialmente   hinchado.</p>     <p align="left"> f<sub>h</sub> es el contenido de agua del gel parcialmente   hinchado.</p>     <p align="left"> &Delta;H y &Delta;H<sub>m</sub> son las entalp&iacute;as del agua y del   hidrogel respectivamente. Los resultados obtenidos   se reportan en la <a href="img/revistas/eia/n12/n12a05tab2.gif" target="_blank">tabla 2</a>.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="left"> La presencia de las diferentes aguas, determinadas   por los picos endot&eacute;rmicos, es caracter&iacute;stica   fundamental de los hidrogeles, ya que influyen en   su estructura. Un mayor porcentaje de aguas ligadas determinan estructuras m&aacute;s estables y, por tanto,   mejoran las propiedades mec&aacute;nicas, como se aprecia   en los hidrogeles de mayor concentraci&oacute;n. El hecho   de que sean los hidrogeles de m&aacute;s contenido de agua   no congelable los de mayor concentraci&oacute;n puede   sugerir que hay m&aacute;s presencia de agua de este tipo   ligada a las cadenas polim&eacute;ricas, lo que permitir&iacute;a   a estos hidrogeles presentar mejores propiedades   mec&aacute;nicas y posiblemente mejor estabilidad. Sin   embargo, en el caso particular de los hidrogeles de   12 % 2 ciclos, donde se observa mayor cantidad de   agua ligada pero menores propiedades mec&aacute;nicas,   podr&iacute;a estarse presentado un fen&oacute;meno de plastificaci&oacute;n,   debido a una mayor cantidad de agua ligada   en este tipo de hidrogeles.</p>     <p align="left"> El hecho de que los hidrogeles de 12 % 2 ciclos   presenten mayor cantidad de agua ligada y aun as&iacute;   propiedades mec&aacute;nicas menores podr&iacute;a deberse a   que el efecto del agua que ingresa en el proceso   de hinchamiento causa mayor efecto plastificante   en dicha muestra que en la muestra de la misma   concentraci&oacute;n y de 4 ciclos.</p> </font>     <p align="left"><font size="3" face="Verdana"><b>3. CONCLUSIONES</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <p align="left"> Se obtuvieron hidrogeles de alcohol polivin&iacute;lico   por la t&eacute;cnica de C/D, en donde los estados del   agua y las propiedades mec&aacute;nicas y de hinchamiento   estuvieron determinados por la concentraci&oacute;n de   alcohol polivin&iacute;lico usado y por los ciclos de C/D. Los   hidrogeles de PVA que presentan mayores porcentajes   de hinchamiento son los de menor concentraci&oacute;n   de PVA, aunque sus propiedades mec&aacute;nicas son   menores, lo cual representa una desventaja para su   aplicaci&oacute;n en condiciones de exigencias mec&aacute;nicas   grandes. Las bajas propiedades mec&aacute;nicas de los   hidrogeles exigen mayor estudio de estos sistemas, con el objetivo de mejorar esta caracter&iacute;stica, lo   cual se puede lograr con un incremento en la concentraci&oacute;n   de PVA y con mayor n&uacute;mero de ciclos   de C/D. La aplicaci&oacute;n de los sistemas aqu&iacute; obtenidos   queda limitada a las aplicaciones m&eacute;dicas de bajas   exigencias mec&aacute;nicas.</p> </font>     <p align="left"><font size="3" face="Verdana"><b>REFERENCIAS</b></font></p> <font face="Verdana"size="2">     <!-- ref --><p align="left"> El Fray, M.; Pilaszkiewicz, A.; Swieszkowski, W. and   Kurzydlowski, K. J. (2007). &quot;Morphology assessment   of chemically modified and cryostructured poly(vinyl   alcohol) hydrogel&quot;. <i>European Polymer Journal</i>, vol. 43,   pp. 2035-2040.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S1794-1237200900020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Francis, S. and Varshney, L. (2005). &quot;Studies on radiation   synthesis of PVA/EDTA hydrogels&quot;. <i>Radiation Physics   and Chemistry</i>, vol. 74, pp. 310-316.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S1794-1237200900020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Gholap, S. G.; Jog, J. P. and Badiger, M. V. (2004). &quot;Synthesis   and characterization of hydrophobically modified   poly (vinyl alcohol) hydrogel membrane&quot;. <i>Polymer</i>, vol.   45, pp. 5863-5873.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S1794-1237200900020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Hassan, C. M. and Peppas, N. (2000a). &quot;Structure and applications   of poly (vinyl alcohol) hydrogels produced by   conventional crosslinking or by freezing/thawing methods&quot;.   <i>Advances in Polymer Science</i>, vol. 153, pp. 37-65.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S1794-1237200900020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Hassan, C. M. y Peppas, N. (2000b). &quot;Structure and morphology   of freeze/thawed PVA hydrogels&quot;. <i>Macromolecules</i>,   vol. 33, pp. 2472-2479.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S1794-1237200900020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Hoffman, A. S. (2002). &quot;Hydrogels for biomedical applications&quot;.<i> Advanced Drug Delivery Reviews</i>, vol. 54,   pp. 3-12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S1794-1237200900020000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Kim, J. H.; Lee, S. B.; Kim, S. J. and Lee, Y. M. (2002).   &quot;Rapid temperature/pH response of porous alginateg-   poly (N-isopropylacrylamide) hydrogels&quot;. <i>Polymer</i>,   vol. 43, pp. 7549-7558.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S1794-1237200900020000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Krumova, M.; L&oacute;pez, D.; Benavente, R.; Mijangos, C. and   Pere&ntilde;a, J. M. (2000). &quot;Effect of crosslinking on the mechanical and thermal properties of poly(vinyl alcohol)&quot;.   <i>Polymer</i>, vol. 41, pp. 9265-9272.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S1794-1237200900020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Lapidot, S. A. and Kost, J. (2001). &quot;Hydrogels,&quot; in: Encyclopedia   of Materials: Science and Technology, Elsevier   Science, pp. 3878-3882.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S1794-1237200900020000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Li, H.; Luo, R. and Lam, K. Y. (2007). &quot;Modeling and   simulation of deformation of hydrogels responding   to electric stimulus&quot;. <i>Journal of Biomechanics</i>, vol. 40,   pp. 1091-1094.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S1794-1237200900020000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Li, J. K.; Wang, N. and Wu, X. (1998). &quot;Poly(vinyl alcohol)   nanoparticles prepared by freezing-thawing process for   protein/peptide drug delivery&quot;. <i>Journal of Controlled   Release</i>, vol. 56, pp. 117-126.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S1794-1237200900020000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Li, W.; Xue, F. and Cheng, R. (2005). &quot;States of water in   partially swolen poly(vinyl alcohol) hydrogels&quot;. <i>Polymer</i>,   vol. 46, pp. 12026-12031.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S1794-1237200900020000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Lin, C. C. and Metters, A. T. (2006). &quot;Hydrogels in controlled   release formulations: network design and mathematical   modeling&quot;. <i>Advanced Drug Delivery Reviews</i>, vol. 58,   pp. 1379-1408.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S1794-1237200900020000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Lozinsky, V. I. and Plieva, F. M. (1998). &quot;Poly(vinyl alcohol)   cryogels employed as matrices for cell immobilization.   3. Overview of recent research and developments:   basic and applications&quot;. <i>Enzyme and Microbial Technology</i>,   vol. 23, pp. 227-242.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S1794-1237200900020000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Lozinsky, V. I.; Zubov, A. L.; Kulakova, V. K.; Titova, E. F. and   Rogozhin, S. V. (1992). &quot;Study of cryostructurization of   polymer systems. IX. Poly(vinyl alcohol) cryogels filled   with particles of crosslinked dextran gel&quot;. <i>Journal of   Applied Polymer Science</i>, vol. 44, pp. 1423-1435.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S1794-1237200900020000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Nakaoki, T. and Yamashita, H. (2008). &quot;Bound states of   water in poly(vinyl alcohol) hydrogel prepared by   repeated freezing and melting method&quot;. <i>Journal of   Molecular Structure</i>, vol. 875, pp. 282-287.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S1794-1237200900020000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Nugent, M. J. and Higginbotham, C. L. (2007). &quot;Preparation   of a novel freeze thawed poly(vinyl alcohol) composite   hydrogel for drug delivery applications&quot;. <i>European   Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics</i>, vol.   67, pp. 377-386.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S1794-1237200900020000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Pan, Y.; Xiong, D. and Ma, R. (2006). &quot;Preparation and   swelling behavior of polyvinyl alcohol physiological   saline gel&quot;. <i>Journal of Central South University of Technology</i>,   vol. 13, pp. 27-31.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S1794-1237200900020000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Patachia, S.; Valente, A. and Baciu, C. (2007). &quot;Effect of   non-associated electrolyte solutions on the behaviour of   poly(vinyl alcohol)-based hydrogels&quot;. <i>European Polymer   Journal</i>, vol. 43, pp. 460-467.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S1794-1237200900020000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left">Ricciardi, R.; Gaillet, C.; Ducouret, G.; Laguma, F. and   Laupr&ecirc;tre, F. (2003). &quot;Investigation of the relationship   between the chain organization and rheological properties   of atactic poly(vinyl alcohol) hydrogels&quot;. <i>Polymer</i>,   vol. 44, pp. 3375-3380.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S1794-1237200900020000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Schacht, E. H. (2004). &quot;Polymer chemistry and hydrogels   systems&quot;. <i>Journal of Physics</i>: Conference Series 3, pp.   22-28.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S1794-1237200900020000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Stammen, J. A.; Williams, S.; Ku, D. N. and Guldberg,   R. E. (2001). &quot;Mechanical properties of a novel PVA   hydrogel in shear and unconfined compression&quot;. <i>Biomaterials</i>,   vol. 22, pp. 799-806.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S1794-1237200900020000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Vallejo, B.; Barbosa, H.; Cort&eacute;s, C. y Espinosa A. (2005).   &quot;Evaluaci&oacute;n    de la velocidad de liberaci&oacute;n de un principio activo para acondicionamiento de suelos desde   comprimidos matriciales con base en un hidrogel de   acrilamida&quot;. <i>Revista Colombiana de Ciencias Qu&iacute;mico   Farmac&eacute;uticas</i>, vol. 34, pp. 155-171.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S1794-1237200900020000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Xiao, C. and Yang, M. (2006). &quot;Controlled preparation of   physical cross-linked starch-g-PVA hydrogel&quot;.<i> Carbohydrate   Polymers</i>, vol. 64, pp. 37-40.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S1794-1237200900020000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Wang, R.; Wang, Q. and Li, L. (2003). &quot;Evaporation behaviour   of water and its plasticizing effect in modified   poly(vinyl alcohol) systems&quot;. <i>Polymer International</i>, vol.   52, pp. 1820-826.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S1794-1237200900020000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="left"> Yoshii, F.; Makuuchi, K.; Darwis, D.; Iriawan, T.; Razzak, M.   T. and Rosiak, J. M. (1995). &quot;Heat resistence poly(vinyl   alcohol) hydrogel&quot;. <i>Radiation Physics and Chemistry</i>,   vol. 46, pp. 169-174.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S1794-1237200900020000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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